Что представляют собой гидропонные системы и как они работают?

Хидропониката е изкуството на градинарството без почва. Хидропоника е латинска дума, която означава "работеща вода". При липсата на почва водата работи, като осигурява хранителни вещества, хидратация и кислород за растенията.

Използвайки минимално пространство, 90% по-малко вода от традиционното земеделие и гениален дизайн, хидропонните градини отглеждат красиви плодове и цветя за половината от времето в сравнение с почва.

 

Въпреки че технологията звучи модерно, историята на хидропониката датира от прочутите висящи градини на Вавилон, едно от седемте чудеса на древния свят. Река Ефрат е била отклонена в канали, които са се спускали по стените на пищните градини. През XIII в. Марко Поло пише, че е видял плаващи градини в Китай. Хидропониката обаче далеч не е само иновация от древността. През 90-те години на миналия век НАСА отглежда аеропоничен разсад от фасул при нулева гравитация на борда на космическа станция, което открива възможността за устойчиво земеделие в космоса. Хидропониката продължава да бъде непреходен и динамичен метод за опазване на водата и производство на култури.

 

 

Какво представлява хидропониката?

 

Хидропоника е отглеждане на растения без използване на почва. Хидропонните цветя, билки и зеленчуци се засаждат в инертна среда и се снабдяват с богати на хранителни вещества разтвори, кислород и вода. Тази система стимулира бързия растеж, по-обилните добиви и по-високото качество. Когато едно растение се отглежда в почва, корените му постоянно търсят необходимата храна за поддържане на растението. Ако кореновата система на растението е изложена директно на вода и хранителни вещества, растението не трябва да влага енергия, за да се поддържа. Енергията, която корените биха изразходвали за набавяне на храна и вода, може да се пренасочи към съзряването на растението. В резултат на това растежът на листата, както и цъфтежът на плодовете и цветовете, са по-успешни.  

 

 

Растенията се поддържат чрез процес, наречен фотосинтеза. Растенията улавят слънчевата светлина с помощта на хлорофил (зелен пигмент в листата им). Те използват енергията на светлината, за да разделят молекулите на водата, която са абсорбирали чрез кореновата си система. Водородните молекули се съединяват с въглероден диоксид, за да се получат въглехидрати, които растенията използват, за да се хранят. След това в атмосферата се отделя кислород, който е решаващ фактор за запазване на обитаемостта на нашата планета. Растенията не се нуждаят от почва, за да фотосинтезират. Те се нуждаят от почвата, за да ги снабдява с вода и хранителни вещества. Когато хранителните вещества са разтворени във вода, те могат да се прилагат директно върху кореновата система на растенията чрез заливане, разпръскване или потапяне. Иновациите в хидропониката са доказали, че директното излагане на пълна с хранителни вещества вода може да бъде по-ефективен и универсален метод за растеж от традиционното напояване.

 

Как работает гидропоника?

 

Гидропонные системы работают, обеспечивая минимальный контроль условий окружающей среды, таких как температура и баланс pH, и максимальное воздействие питательных веществ и воды. Гидропоника основана на очень простом принципе: растения получают именно то, что им нужно, тогда, когда им это нужно. При гидропонике применяются питательные растворы, адаптированные к потребностям конкретного выращиваемого растения. Они позволяют точно контролировать, сколько света получают растения и в течение какого времени. Уровни pH можно отслеживать и регулировать. В тщательно настроенной и контролируемой среде рост растений ускоряется.  

 

 

Контроль среды, в которой находится растение, позволяет снизить множество факторов риска. Растения, выращиваемые в садах и в открытом грунте, подвергаются воздействию многочисленных переменных, которые отрицательно влияют на их здоровье и рост. Грибки в почве могут распространять заболевания растений. Дикие животные, например кролики, могут съесть созревающие овощи в вашем саду. Вредители, такие как саранча, могут обрушиться на посевы и уничтожить их за один день. Гидропонные системы устраняют непредсказуемость выращивания растений на открытом воздухе и в почве. Без механического сопротивления почвы рассада может созревать гораздо быстрее. Исключая пестициды, гидропоника позволяет получать гораздо более полезные и качественные фрукты и овощи. Не встречая препятствий, растения могут энергично и быстро расти.

 

Каковы компоненты гидропонной системы?

 

Чтобы поддерживать гидропонную систему в рабочем состоянии, необходимо ознакомиться с несколькими компонентами, которые обеспечивают её эффективное функционирование.

 

Посадочная среда

 

Гидропонные растения часто выращивают в инертных средах, которые поддерживают вес растения и фиксируют его корневую систему. Посадочная среда заменяет почву, но сама по себе не обеспечивает растение питательными веществами. Вместо этого эта пористая среда удерживает влагу и питательные вещества из питательного раствора, а затем передаёт их растению. Многие питательные среды имеют нейтральный pH, поэтому не нарушают баланс питательного раствора. Существует множество различных сред на выбор, а конкретное растение и гидропонная система определят, какая среда лучше всего подходит для вашего проекта. Гидропонные среды для выращивания широко доступны как в интернете, так и в местных питомниках и садовых магазинах. 

 

 

Воздушные камни и воздушные насосы

 

Растения, погружённые в воду, могут быстро задохнуться, если вода недостаточно насыщена кислородом. Воздушные камни рассеивают мелкие пузырьки растворённого кислорода по всему резервуару с питательным раствором. Эти пузырьки также помогают равномерно распределять растворённые питательные вещества в растворе. Воздушные камни сами по себе не вырабатывают кислород. Их необходимо подключать к внешнему воздушному насосу с помощью непрозрачных пластиковых трубок, предназначенных для пищевых продуктов (непрозрачность предотвратит рост водорослей). Воздушные камни и воздушные насосы - популярные аквариумные принадлежности, которые легко приобрести в зоомагазинах.

 

 

Сетчатые горшки

 

Сетчатые горшки специально предназначены для гидропонных растений. Сетчатый материал позволяет корням прорастать через стенки и дно горшка, обеспечивая больший доступ к кислороду и питательным веществам. Сетчатые горшки также обеспечивают лучший дренаж по сравнению с традиционными глиняными или пластиковыми горшками.

 

 

Каковы шесть типов гидропонных систем?

 

Существуют сотни гидропонных методов, но все они являются модификациями или комбинациями шести основных гидропонных систем.

 

1. Системы глубоководной культуры

 

Гидропонные системы глубоководной культуры - это просто растения, подвешенные в аэрированной воде. Системы глубоководной культуры, также известные как система DWC, являются одним из самых простых и популярных методов гидропоники на рынке. В системе DWC растения в сетчатых горшках подвешены над глубоким резервуаром с богатым кислородом питательным раствором. Корни растений погружены в раствор, что обеспечивает им постоянный доступ к питательным веществам, воде и кислороду. Некоторые считают глубоководную культуру самой чистой формой гидропоники.

 

Поскольку корневая система постоянно находится в воде, правильное насыщение воды кислородом жизненно важно для выживания растения. Если корни растения не получают достаточно кислорода, оно задохнётся в растворе. Добавьте на дно резервуара воздушный камень, подключённый к воздушному насосу, чтобы обеспечить кислородом всю систему. Пузырьки из воздушного камня также помогут циркулировать питательному раствору.

 

 

Очень легко собрать систему глубоководной культуры дома, не используя дорогое гидропонное оборудование. Для хранения раствора можно использовать чистое ведро или старый аквариум, а сверху установить плавающую поверхность, например пенополистирол, чтобы разместить сетчатые горшки. Корни растений в системах DWC должны быть погружены только в раствор. Ни часть стебля, ни листья не должны находиться под водой. Можно даже оставить около полутора сантиметров корней над уровнем воды. Пузырьки воздуха из распылителя будут подниматься к поверхности и распространяться по открытым корням, поэтому им не будет грозить пересыхание.

 

Какви са предимствата на системите за дълбоководна култура?

 

Ниска степен на поддръжка: След като веднъж е изградена система за дълбоководна култура, тя изисква много малко поддръжка. Просто допълвайте хранителния разтвор, когато е необходимо, и се уверявайте, че помпата подава кислород към въздушния камък. Хранителният разтвор обикновено трябва да се допълва само на всеки 2-3 седмици, но това зависи от размера на растенията.

 

Какви са недостатъците на системите за дълбоководна култура?

 

Ограничения: Системите за дълбоководна култура са подходящи за отглеждане на билки и марули, но трудно се справят с по-големи и бавнорастящи растения. Системите за дълбоководна култура не са идеални за цъфтящи растения. Въпреки това, с известна допълнителна работа можете да отглеждате растения като домати, чушки и тиквички в система DWC.

 

Контрол на температурата: Важно е температурата на водния разтвор да не надвишава 20°C и да не пада под 15,5°C. В системата DWC водата е статична и не циркулира, така че регулирането на температурата може да е по-трудно.

 

2. Фитилни системи

 

При фитилната система растенията се поставят в хранителна среда върху тава, разположена над резервоар. В резервоара се съдържа воден разтвор с разтворени хранителни вещества. Фитилите преминават от резервоара към средата за отглеждане. Водата и хранителните вещества се изкачват по фитила и насищат средата около кореновата система на растенията. Фитилите могат да бъдат изработени от най-обикновени материали - въже, канап или филц. Фитилните системи са най-простата форма на хидропоника. Те представляват пасивна хидропоника - това означава, че не изискват механични части като помпи, за да функционират. Това ги прави идеални за ситуации, в които електричеството е ненадеждно или липсва.

 

 

Фитилните системи работят чрез процес, наречен капилярно действие. Фитилът поглъща водата, в която е потопен, като гъба, и когато влезе в контакт с порестата среда за отглеждане, прехвърля хранителния разтвор. Хидропониката с фитилни системи работи само ако е придружена от растежна среда, която е в състояние да улесни преноса на хранителни вещества и вода. Кокосовите влакна (влакна от външните люспи на кокосовите орехи) отлично задържат влагата и имат допълнителното предимство, че са с неутрално pH. Перлитът също е с неутрално pH и е изключително порест, което го прави идеален за системи за промиване. Вермикулитът също е много порест и притежава висок капацитет за катионен обмен. Това означава, че може да съхранява хранителни вещества за по-късна употреба. Тези три среди за отглеждане са най-подходящи за хидропонни фитилни системи.

 

Фитильные системы работают значительно медленнее по сравнению с другими гидропонными системами, что ограничивает их практическое применение для выращивания растений. Необходимо убедиться, что для каждого растения в лотке для выращивания имеется хотя бы один фитиль, идущий от резервуара. Эти фитили следует размещать рядом с корневой системой растения. Хотя фитильные системы могут работать с аэрацией, многие предпочитают добавлять в резервуар воздушный камень и воздушный насос. Это обеспечивает дополнительный кислород для гидропонной системы.

 

Каковы преимущества фитильной системы?

 

Простота: Фитильную систему может настроить любой человек, и после запуска она не требует чрезмерного внимания. Фитили постоянно снабжают ваши растения водой, поэтому им не грозит пересыхание. Кроме того, такие растения, как салат-латук, будут хорошо расти в фитильной системе, обеспечивая высокую отдачу от ваших вложений.

 

Эффективное использование пространства: Фитильные системы ненавязчивы и могут быть установлены где угодно, поскольку не нуждаются в электричестве. Это идеальная система для преподавателей, новичков и всех, кто интересуется гидропоникой.

 

Каковы недостатки фитильной системы?

 

Ограничения: Салат-латук и такие травы, как розмарин, мята и базилик, растут быстро и не требуют большого количества воды. С другой стороны, томатам будет трудно развиваться в фитильной системе из-за высокой потребности в питательных веществах и влаге. Другие растения не могут хорошо расти в постоянно влажной среде. Корнеплодные овощи, такие как морковь и репа, не смогут развиваться в фитильной системе.

 

Склонность к гниению: Гидропонная система с фитилём постоянно влажная и мокрая. Это создаёт риск появления грибковых очагов и гниения в органической среде для выращивания и на корнях растений.

 

3. Системы производства питательной плёнки

 

Системы с питательной плёнкой (NFT) подвешивают растения над потоком непрерывно текущего питательного раствора, который омывает кончики корневой системы растений. Каналы, в которых размещаются растения, наклонены, что позволяет воде стекать по длине лотка для выращивания, прежде чем она попадёт в расположенный внизу резервуар. Затем вода в резервуаре аэрируется с помощью воздушных камней. После этого погружной насос перекачивает богатую питательными веществами воду из резервуара и возвращает её в верхнюю часть канала. Техника питательной плёнки представляет собой рециркуляционную гидропонную систему.

 

 

В отличие от гидропоники с глубоководной культурой, корни растений в системе NFT не погружены в воду. Вместо этого поток (или «плёнка») проходит только по кончикам их корней. Кончики корней отводят влагу вверх, к растению, а открытая корневая система получает достаточный доступ к кислороду. Дно каналов имеет рифление, благодаря чему неглубокая плёнка легко проходит над кончиками корней. Это также предотвращает скопление воды или её задержку на корневой системе.

 

Хотя системы с техникой питательной плёнки непрерывно перерабатывают воду, разумно еженедельно сливать воду из резервуара и восполнять питательный раствор. Это гарантирует, что ваши растения получают достаточно питательных веществ. Каналы NFT должны располагаться под небольшим постепенным уклоном. Если уклон слишком крутой, вода устремится вниз по каналу, не обеспечивая растения достаточным питанием. Если через канал перекачивается слишком много воды, система переполнится, и растения могут утонуть. NFT-гидропоника - популярная коммерческая система, поскольку в каждом канале можно выращивать по несколько растений, а саму систему легко производить в больших масштабах. Системы с техникой питательной плёнки лучше всего подходят для лёгких растений, таких как горчица, капуста, салат, шпинат, а также для ягод, например клубники. Более тяжёлым плодовым растениям, таким как помидоры и огурцы, требуются решётки для поддержки дополнительного веса.

 

Каковы преимущества системы питательной плёнки?

 

Низкий расход: Поскольку NFT-гидропоника рециркулирует воду, для работы ей не требуются большие количества воды или питательных веществ. Постоянный поток также затрудняет накопление солей на корнях растений. Системам с техникой питательной плёнки также не требуется питательная среда, поэтому вы экономите на покупке среды и избавляетесь от хлопот, связанных с её заменой.    

 

Модульная конструкция: Системы питательной плёнки идеально подходят для крупномасштабных и коммерческих операций. После того как вы создали функционирующий канал, его очень легко расширить. Вы можете заполнить теплицу множеством каналов, поддерживающих различные культуры. Хорошая идея - снабжать каждый канал отдельным резервуаром. Таким образом, если произойдёт отказ насоса или в воде распространится заболевание, вы не потеряете весь урожай.

 

Каковы недостатки системы питательной плёнки?

 

Повреждение насоса: Если насос выйдет из строя и канал перестанет обеспечивать циркуляцию питательной плёнки, ваши растения засохнут. В течение нескольких часов весь ваш урожай может погибнуть, если не будет получать воду. Поддержание гидропонной системы NFT требует бдительности. Вам придётся тщательно следить за работой насоса.

 

Пренаселеност: Ако растенията са разположени твърде близо едно до друго или растежът на корените е твърде бурен, каналът може да се запуши. Ако каналът е запушен от корени, водата няма да може да тече и растенията ви ще гладуват. Това важи особено за растенията в долната част на канала. Ако растенията в края някога изглеждат недостатъчно ефективни в сравнение с останалата част от канала, помислете за премахване на някои растения или за преминаване към по-малък модул. 

 

4. Системи с приливи и отливи

 

Хидропонната система с приливи и отливи работи чрез заливане на лехата с хранителен разтвор от резервоар, разположен отдолу. Потопяемата помпа в резервоара е оборудвана с таймер. Когато таймерът се включи, помпата запълва лехата с вода и хранителни вещества. Когато таймерът се изключи, гравитацията бавно източва водата от лехата и я връща обратно в резервоара. Системата е оборудвана с преливна тръба, за да се гарантира, че нивото на водата няма да надхвърли определена височина и да повреди стъблата и плодовете на растенията. За разлика от споменатите по-рано системи, растенията в системата с приливи и отливи не са изложени на постоянно въздействие на водата. Докато лехата е наводнена, растенията поемат хранителния разтвор чрез кореновата си система. Когато водата се оттече и лехата се изпразни, корените изсъхват. След това сухите корени се насищат с кислород в интервала преди следващото заливане. Продължителността на интервала между заливанията се определя от размера на лехата и от размера на растенията.

 

 

Системите „прилив и отлив“ (наричани още „наводняване и източване“) са един от най-популярните методи за хидропонно отглеждане. Изобилието от кислород и хранителни вещества, с които се снабдяват растенията, стимулира бързия и силен растеж. Системата „прилив и отлив“ е лесно приспособима и многофункционална. Лехата за отглеждане може да бъде запълнена с асортимент от мрежести саксии и разнообразни плодове и зеленчуци. Може би повече от всяка друга хидропонна система системата „прилив и отлив“ ви позволява да експериментирате с растенията и хранителните среди.

 

Системите „прилив и отлив“ могат да приемат почти всякакъв вид растителност. Основното ви ограничение е размерът и дълбочината на тавата за отглеждане. Кореноплодните зеленчуци ще изискват много по-дълбока леха от марулята или ягодите. Доматите, грахът, бобът, краставиците, морковите и чушките са популярни култури, които се отглеждат на принципа „прилив и отлив“. Всъщност можете дори да прикрепите решетки директно към лехата за отглеждане. „Скалите за отглеждане“ и керамзитовите камъчета (хидротон) са едни от най-популярните среди за отглеждане в хидропонните системи с приливи и отливи. Те могат да се почистват и използват многократно, леки са и въпреки че задържат влага, също така се отцеждат. Това е важно качество при системите с приливи и отливи.

 

Каковы преимущества системы «прилив и отлив»?

 

Универсальность: С помощью системы прилива и отлива можно выращивать гораздо более крупные растения, чем в большинстве других гидропонных систем. Плодовые, цветущие и овощные культуры очень хорошо реагируют на гидропонику прилива и отлива. Если обеспечить растениям грядку подходящего размера и достаточное питание, вы получите богатый урожай.

 

Сделай сам: Существуют сотни способов построить собственную гидропонную систему прилива и отлива дома. Посещение хозяйственного и зоомагазина обеспечит вас всеми необходимыми материалами для создания системы выращивания с приливами и отливами. Хотя её создание обходится дороже, чем создание других систем «сделай сам», таких как фитильные системы и системы глубоководной культуры, системы прилива и отлива поддерживают гораздо более широкий спектр видов растений, чем эти системы.

 

Каковы недостатки системы «прилив и отлив»?

 

Неисправность насоса: Как и любая гидропонная система, зависящая от насоса, при остановке насоса растения погибнут. Необходимо следить за системой «ebb and flow», чтобы убедиться, что её работа не угрожает здоровью растений. Если вода поступает и уходит слишком быстро, растения не будут получать достаточное количество воды и питательных веществ.

 

Гниение и болезни: Санитарные условия и техническое обслуживание имеют решающее значение для системы прилива и отлива. Если грядка не дренируется должным образом, могут возникнуть заболевания корней и гниение. В грязной дренажной системе могут развиться плесень и появиться насекомые. Если пренебрегать чистотой, урожай пострадает. Кроме того, некоторые растения плохо реагируют на быстрое изменение pH, происходящее в результате экстремальных приливов и отливов.

 

5. Системы капельного орошения

 

В гидропонной системе капельного орошения аэрированный резервуар, богатый питательными веществами, перекачивает раствор по сети труб к отдельным растениям. Раствор медленно капает в субстрат вокруг корневой системы, поддерживая растения увлажнёнными и хорошо подкормленными. Капельные системы - самый популярный и распространённый метод гидропоники, особенно среди коммерческих производителей. Капельные системы могут использоваться для отдельных растений или масштабных операций по орошению.

 

 

Съществуват две конфигурации на хидропониката с капкови системи: с възстановяване и без възстановяване. При системите за възстановяване, които са по-популярни сред по-малките домашни производители, излишната вода се източва от лехата обратно в резервоара, за да се рециркулира по време на следващия цикъл на капково напояване. При системите без рекуперация излишната вода се оттича от растителната среда и изтича в отпадъците. Този метод е по-популярен сред търговските производители. Въпреки че системите за капково напояване без рекуперация могат да звучат разточително, големите производители са много консервативни по отношение на използването на вода. Тези системи за капково напояване са проектирани така, че да доставят точното количество разтвор, необходимо за поддържане на влажността на вегетативната среда около растението. Системите за капково напояване без възстановяване използват сложни таймери и графици за подаване, за да сведат загубите до минимум.

 

Ако отглеждате растения с капкова система за напояване, трябва да се съобразявате с промяната в рН на хранителния разтвор. Това важи за всяка система, при която отпадъчните води циркулират в резервоара. Растенията изчерпват съдържанието на хранителни вещества в разтвора, както и променят баланса на рН, така че производителят ще трябва да следи и регулира резервоара с разтвора повече, отколкото би трябвало при система без възстановяване. Градивните среди също могат да се пренаситят с хранителни вещества, така че ще трябва да се промиват и подменят периодично.

 

Какви са предимствата на системата за капково напояване?

 

Разнообразие от възможности за избор на растения: Капковата система може да поддържа много по-големи растения, отколкото повечето други хидропонни системи. Това е една от причините, поради които тя е толкова привлекателна за търговските производители. Пъпеши, тикви, лук и тиквички могат да се поддържат в достатъчна степен от правилно оразмерена капкова система. Капковите системи съдържат по-големи количества среда за отглеждане в сравнение с други системи, което им позволява да поддържат по-големите коренови системи на тези растения. Капковите системи работят най-добре с бавно оттичащи се среди, като каменна вата, кокосово влакно и торфен мъх.

 

Мащаб: Капковите системи могат лесно да поддържат мащабни операции по хидропоника. Ако производителят желае да добави повече растения, нови тръби могат да бъдат свързани към резервоара и да насочват разтвора към новата растителност. В съществуващата капкова система могат да се въвеждат нови култури, като се добавят допълнителни резервоари с различни графици на таймера, съобразени с нуждите на новите растения. Това е още един фактор, който прави капковите системи популярни в търговската хидропоника.

 

Какви са недостатъците на капковата система?

 

Обслуживание: Если вы выращиваете растения дома с помощью безвозвратной капельной системы, требуется значительное обслуживание. Вам придётся постоянно контролировать уровень pH и содержание питательных веществ в растворе, при необходимости сливая и заменяя его. Линии возвратных систем также могут засоряться мусором и растительными остатками, поэтому линии подачи необходимо регулярно промывать и прочищать.

 

Сложность: Системы капельного орошения могут легко превратиться в сложные и комплексные проекты. Для профессиональной гидропоники это не столь важно, но для домашних производителей такая система не является оптимальной. Существуют гораздо более простые системы, например система «прилив и отлив», которые лучше подходят для домашней гидропоники.

 

6. Аэропоника

 

Аэропонные системы подвешивают растения в воздухе, подвергая их открытые корни воздействию насыщенного питательными веществами тумана. Аэропонные системы представляют собой закрытые конструкции, например кубы или башни, в которых одновременно может размещаться множество растений. Вода и питательные вещества хранятся в резервуаре, а затем перекачиваются к форсунке, которая распыляет раствор, превращая его в мелкодисперсный туман. Обычно туман выпускается из верхней части башни, чтобы каскадом стекать вниз по камере. Некоторые аэропонные системы непрерывно распыляют туман на корни растений, подобно системам NFT, в которых корни постоянно контактируют с питательной плёнкой. Другие работают скорее по принципу системы «прилив и отлив», распыляя туман на корни через определённые интервалы. Аэропонным растениям не нужен субстрат для выживания. Постоянное воздействие воздуха на корни позволяет им поглощать кислород и расти ускоренными темпами.

 

 

Аэропонные системы используют меньше воды, чем любая другая форма гидропоники. Фактически для выращивания одной культуры аэропонным способом требуется на 95 % меньше воды, чем на орошаемом поле. Их вертикальная конструкция рассчитана на минимальное использование пространства и позволяет разместить множество башен на одной площади. С помощью аэропоники можно получать большие урожаи даже в ограниченном пространстве. Кроме того, благодаря максимальному доступу кислорода аэропонные растения растут быстрее других растений, выращиваемых гидропонным способом.

 

Аэропоника позволяет легко собирать урожай круглый год. Виноградные и паслёновые растения, такие как помидоры, перец и баклажаны, хорошо развиваются в аэропонной среде. Салат-латук, молодая зелень, травы, арбузы, клубника и имбирь также прекрасно растут. Однако плодовые деревья слишком велики и тяжелы для аэропонного выращивания, а подземные растения с обширной корневой системой, такие как морковь и картофель, выращивать таким способом нельзя.

 

Каковы преимущества аэропонной системы?

 

Избыток кислорода: Избыток кислорода, поглощаемого открытыми корнями, ускоряет рост растений. Аэропоника не только является самой экологичной гидропонной системой, но и одной из самых эффективных. Это универсальные, адаптируемые системы, которые стабильно дают высококачественные результаты.

 

Мобильность: Аэропонные башни и лотки можно легко переносить с места на место, не прерывая рост растений. Во время транспортировки вам придётся вручную опрыскивать корни, чтобы защитить их от высыхания. Кроме того, аэропонные системы спроектированы так, чтобы быть эргономичными и максимально эффективно использовать пространство. Аэропоника позволяет выращивать растения с большей плотностью, чем другие гидропонные системы.

 

Каковы недостатки аэропонной системы?

 

Дорого: Аэропонная система отличается более высокой первоначальной стоимостью по сравнению с другими гидропонными системами. Создание полностью функциональной системы с резервуарами, таймерами и насосами может стоить тысячи долларов. Можно собрать аэропонную систему своими руками гораздо дешевле, но это значительно сложнее, чем самостоятельно создать глубоководную культуру или фитильную систему.

 

Обслуживание Системы аэропоники поддерживают хрупкий баланс, и если он нарушается, последствия для ваших растений будут катастрофическими. Если таймер не сработает или насос выйдет из строя, вы рискуете потерять весь урожай, если только не будете распылять воду на корни вручную. Вам придётся регулярно очищать корневую камеру, чтобы предотвратить появление заболеваний корней растений. В целом для успешной работы аэропонных систем требуется больше оборудования, чем для других систем.

 

Обратный осмос и гидропоника

 

В основе гидропоники лежит оживляющая сила воды. Вода насыщает ваш гидропонный сад питательными веществами, активизируя их и способствуя динамичному росту растений. Если вы действительно заботитесь о здоровье своих растений, вам следует заботиться и о чистоте воды, которая их поддерживает. К сожалению, большинство источников воды наполнены загрязнителями. Муниципальные поставщики воды дезинфицируют резервуары с водой хлором. По данным Геологической службы США, 85% воды в США является жёсткой (то есть содержит повышенные уровни кальция и магния). Промышленные разливы, сельскохозяйственные стоки и отходы на полигонах могут привести к попаданию химикатов и ЛОС в грунтовые воды.

 

Обратната осмоза (наричана още RO) отстранява 98 % от всички примеси във водата, като я прекарва през полупропусклива мембрана. Тя пречиства водата от тежки метали, соли, бактерии и общо разтворени твърди вещества (TDS). Резултатът е вода със забележителна чистота. Използването на вода от обратна осмоза за хидропоника гарантира, че растенията ви приемат само хранителните вещества, които искате. Повечето търговски хидропонни ферми използват RO вода за поддържане на своите култури. Както хидропониката доказва, че има по-добър начин за отглеждане на растения, така и обратната осмоза доказва, че има по-добър начин за подпомагане на този растеж.

 

Защо трябва да използвам RO вода за хидропоника? 

 

 

Водата от обратна осмоза ви позволява да започнете с чиста вода и да добавяте към нея точни количества хранителни вещества, стимулатори и коректори на pH. От тази неутрална основа можете да създадете идеалния хранителен разтвор. Например, ако живеете в район с твърда вода, тя вече ще съдържа високи нива на калций. Много хидропонни хранителни смеси съдържат калций, тъй като той насърчава растежа на растенията. Добавянето на богат на калций разтвор към твърда вода обаче ще доведе до дисбаланс на хранителните вещества. Освен това е много по-трудно да се измерят нивата на хранителните вещества във вода с високо съдържание на TDS. Повечето инструкции на производителите за хранителни разтвори се основават на вода, пречистена чрез обратна осмоза. Така че, ако се опитвате да доведете съдържанието на хранителни вещества във водата до 800 ppm, а водата вече има 200 ppm TDS, ще трябва да направите приблизителна оценка. Резултатите неизбежно ще бъдат неточни. Водата от обратна осмоза също има по-ниско pH. Растенията предпочитат кисела вода и използването на вода от обратна осмоза за напояване на културите ще намали необходимостта от регулиране на pH от ваша страна като производител.

 

Контролирането на баланса на хранителните вещества и нивото на pH на водата е неразделна част от успеха на вашата хидропонна система. Ако растенията ви не получават правилно хранене, няма значение колко добре работи системата ви. Системата за обратна осмоза гарантира, че растенията ви усвояват само подходящи хранителни вещества, разтворени във вода с най-висока чистота.